Final-biogas report2 2008


UPEI Department of Engineering


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Biogas-Report-Final

UPEI Department of Engineering 

 550 University Avenue

 Charlottetown 

 PEI C1A 4P3 
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Significant Challenges: 

Optimum tank size will require more detailed analysis of influent and digestion process 

Materials compatibility should be investigated, and metal, concrete, plastic, or fibreglass 
tanks will need to be considered in final designs 

Shipping costs of completed tanks, or onsite costs for construction on the farm will need to be 
evaluated 

Site selection will need to be considered, is it best to use existing manure storage tanks or 
build on a new foundation


II. 
UPEI Department of Engineering 

 550 University Avenue

 Charlottetown 

 PEI C1A 4P3 
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Digester Heating 
In order for the digester to operate properly, it is essential that the temperature be kept carefully 
controlled. It is a living system, and extremes of temperature will harm, or kill the bacterial 
population which does the work of digesting organics. The standard for heating the digester is to 
use heat recovered from the genset. Heat can be recovered from the cooling jacket water and 
also from the exhaust gas through a heat exchanger. Both methods are used in systems on large 
dairy farms.[37][38] There are few published details available from cases on this. Also, most of 
the farm digesters are located in warmer climates than PEI. The digester bottom, walls and top 
will need to be insulated to prevent heat loss.
Manure, by the time it is collected by a scrape-chain system has cooled to ambient temperature 
of the barn. Heating the influent to digestion temperature (~35°C) before it enters the digestion 
tank is one of the largest heat demands, with the maintenance of temperature through the rest of a 
well-insulated digester as a smaller demand. If the only source of heat is from the cooling jacket 
of an engine, the adequate temperature control will be a problem. To supply the heat required to 
maintain the overall digester temperature, it is very likely that cooling jacket heat alone will not 
suffice. Thus, the exhaust gas heat from the genset as well as the cooling jacket water will be 
required to keep the digester at the proper temperature. 
Theoretical calculations (Appendix C) for heat demand to maintain the digester temperatures 
yield a heat loss from the digester of 3kW of heat, while the demand to pre-heat the inflow 
manure will be approximately 4kW of heat. A 10kWe generator could supply this amount of 
waste heat if running continuously. 
Cooling jacket heat from an engine is easily reclaimed by simply routing the cooling water 
through pipes in the digester tank walls. Reclaiming waste exhaust gas heat is more difficult. 
The heat exchangers required to reclaim heat from the exhaust face highly corrosive conditions.
H
2
S condensation inside the exchanger can result in the formation of sulfuric acid on the 
exchanger walls. There may be an opportunity to use anything from a simple water-jacket 
exhaust pipe to a small wet-muffler for direct contact between exhaust gas and water. This 
system could be in series with the cooling jacket water, or in some cases it may need to be a 
separate fluid loop. The design of the best alternative for the heating system will require 
dedicated effort, but there are a number of simple options that are possible. 
During digester startup, on very cold days, or in the case of problems, a backup heating system 
capable of warming the digester to a suitable temperature will be required. Such a system would 
be in series with the regular heating loop. The cooling jacket loop would also need to run 
through a radiator before returning to the engine to ensure the engine is adequately cooled during 
warm months. 


II. 

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